一种橡胶化纤合成防水片材制作方法及其产品,所述的橡胶化纤布合成防水片材是由三层材料复合形成的,其中,中间一层为化学纤维布或毡复合层,且化学纤维布或毡复合层是高分子合成橡胶复合材料与化学纤维布或毡互相渗透相互胶着的防水层;制作时现将中间层的化学纤维布或毡置于浸涂槽内使化学纤维布或毡浸透高分子合成橡胶防水胶料,再制作成中间片层;再在中间片层的两面各贴合一层化学纤维布或毡,形成三层复合的合成防水片材。高分子合成橡胶防水胶料是以橡胶味主料,添加高分子聚合物和其他辅料制作的防水胶料;辅料包括促进剂、填充料、软化剂、交联剂或抗老剂;中间片层可以分别通过冷工法、热工法和压延法三种形式之一的制作方法制作。
本发明所公开的一种埃洛石多级杂化气体吸附材料的制备方法,采用蔗糖与天然埃洛石复合获得碳杂化埃洛石纳米管状材料,并引入贵金属钯对其进一步修饰获得三元复合体系,通过复合工艺调控获得碳层—钯—埃洛石多级杂化管状复合材料。该夹层型复合材料室温下、2.65MPa的氢吸附容量高达0.6wt%~0.8wt%。该方法制备材料的原材料廉价易得,制备方法简单高效,气体吸附性能佳且稳定性好,是良好的氢气吸附和尾气吸附处理材料。
本发明公开了一种生态型环保材料及其制备方法。本发明针对植物纤维与塑料结合性差,充分利用生物发酵方法对瓜果蔬菜纤维进行处理,然后以低密度聚乙烯(LDPE)为主要复合材料,设置合理的配方,将生物、化学、物理等方法原理相结合,采用合适的工艺步骤和参数,以螺杆挤出造粒得到一种高性能的生物质复合材料,该材料可使用注塑、挤出、模压、机加工等方法成型各种制品,广泛应用于包装、电子、通讯、家具、装饰、汽车、飞机、军工等领域,代替塑料和原木等材料,具有很好的社会和经济效益。
本发明公开了一种MoS2/C/LiVPO4F复合正极材料,为多层核壳结构,所述复合正极材料以LiVPO4F为内核,中间层为无定形碳,最外层为MoS2。本发明的制备方法:先利用机械活化法制备出C/LiVPO4F复合材料;再利用溶液法结合低温焙烧法在C/LiVPO4F复合材料的表面包覆一层层状的MoS2,即得到所述MoS2/C/LiVPO4F复合正极材料。本发明的通过导体二硫化钼在氟磷酸钒锂颗粒表面的包覆,改善无定形碳在高温条件下对氟磷酸钒锂电子导电性改善不明显的现象,提高氟磷酸钒锂固体颗粒在高温条件下的电子导电性及高温条件下界面稳定性从而提高材料高温循环性能。
本发明公开了一种烟碱多组分同时印迹复合材料微球的制备方法及作为气相色谱固定相应用于烟气中难分离组分的分离分析,以巯基修饰的金属有机骨架为载体,以多种烟碱混合物为共同模板,制备复合印迹材料,将复合材料制备成色谱柱,在优化色谱条件下烟碱‑降烟碱‑新烟碱可有效分离,烟碱、降烟碱、新烟碱的容量因子分别为117.8±9.01、83.55±4.03、71.82±5.18。该材料作为气相色谱固定相,对烟气中烟碱、降烟碱及新烟碱等化合物具备选择保留和分离能力,为烟气中难分离化合物的分离分析提供了新方法。
本发明公开了一种氨基和Fe(III)双功能化球状介孔二氧化硅吸附材料及其制备方法和应用,本发明的制备方法,先通过正硅酸乙酯(TEOS)为硅源在碱性条件下水解制备主体球状二氧化硅,然后通过假晶转变反应将其变成球状介孔二氧化硅以增大其比表面积,最后将氨基与Fe(III)接枝在其表面,即制备出氨基和Fe(III)双功能化的球状介孔二氧化硅复合材料,本发明中所得氨基和Fe(III)双功能化的球状介孔二氧化硅复合材料在吸附水中As(V)的过程中,只需1min,即能够实现99.24%以上的As(V)的吸附,吸附速度远远高于现有技术中的二氧化硅吸附材料。
本发明提供了一种分体式复合轻量化连杆总成及其制造方法,所述分体式复合轻量化连杆总成包括球铰、杆体和接头,所述接头采用复合材料制成,所述杆体采用金属或连续纤维增强复合材料制成,所述杆体和所述接头连接,所述球铰安装在所述接头内,且所述杆体和所述接头一体注塑成型或固定连接,使得所述杆体的端部与所述接头连接。本发明实现了中心距可调,大幅提升产品的通用性,分体式结构可以相对缩短高分子流动距离,从而避免流动不充分造成的次品风险。注塑熔接线在成型的末端,产品的非受力位置,有效提高了产品的强度。
本发明涉及粉末材料成型加工技术领域,公开了一种防止钨铜材料液相烧结过程中铜损失的方法。该方法包括以下步骤:S1.制备前驱体粉末;S2.前驱体粉末焙烧、还原;S3.钨铜复合粉末成型、烧结;其中,所述制备前驱体粉末过程中加入氨水和聚乙二醇,并采用微波加热方式加热。本发明所制备的钨铜复合粉末为壳‑核结构,这种粉末再通过液相烧结可以得到高致密度、铜损失极少的复合材料。本发明采用的方法操作简单,生产成本低,对设备要求较低,有效提高了钨铜复合材料综合性能,具有广泛的应用前景,适于工业化应用。
本发明公开了一种卤化氢修饰碳纳米材料及其制备和纯化方法。以多孔材料为载体、氢卤酸为卤素源,在相转移催化剂作用下反应制备卤素接枝的碳纳米复合材料,克服了现有技术中通过氧化-Hunsdiecker反应接枝碘及采用氯、溴单质直接修饰碳纳米材料接枝氯、溴等制备工艺的反应条件苛刻、反应剧烈而致使碳纳米材料基本结构被破坏等缺点。本工艺所采用的实验条件温和,制得的碳纳米复合材料接枝卤素量高。此外,卤素接枝量可通过改变反应时间实现调控。
本发明公开了一种聚氨酯闭孔发泡产品,包括皮革层,PU发泡料层,发泡料层置于皮革层上,在发泡料层内设置玻纤网格布,发泡料层上设置聚酯增韧透气层。发泡产品制作工艺:其步骤,1、制备模具,模具加热;2、将规定面积、尺寸、层数的网格玻纤布层和增韧透气复合材料卷好待用;3、将皮革平铺到下模;4、玻纤网格布铺设在皮革上,PU料注入模具;5、增韧透气复合材料覆盖在PU料上;6、合模保压发泡。在铺设之前玻纤织网成布,减少玻纤与PU发泡料使用量,产品密度由500 kg/m3降低至395‑392 kg/m3,约减重20%,提升了产品的力学性能,综合成本下降约25%,有良好的经济效益。
本发明提供了一种新概念航天多功能结构地面模拟演示验证系统,涉及航天器结构设计领域。该系统主要由多功能结构单元(MFSU)、数据处理单元(DPU)、电源管理单元(BMU)、放电负载、地面专检设备、地面专检计算机、地面监控计算机以及显示投影系统等组成,其中MFSU、DPU、BMU等单机与地面专检设备构成了一颗模拟卫星。该系统可实现多功能结构单元的充/放电功能及系统的减振功能演示与验证。本发明能够全面展示一种集承载、减振与能源等功能于一体的航天多功能结构的各项新功能与新技术,突出其先进复合材料技术、固态锂离子电池技术和结构减振技术,展示其卫星结构与电源分系统一体化融合的优势。
本发明公开了一种环境障碍涂层用复合陶瓷粉末材料的制备方法。该复合陶瓷粉末由单相BSAS(1-xBaO-xSrO-Al2O3-2SiO2,0<x<1)组成,采用液相法-固相法复合技术制备得到。该发明得到的BSAS复合陶瓷粉末成分易控、纯度高、结晶度高、合成温度低。该复合陶瓷粉末经球磨、团聚造粒和高温热处理后可用于等离子喷涂在C/C-SiC复合材料表面制备环境障碍涂层,该涂层的应用可有效提高C/C-SiC基体的抗高温水氧腐蚀性能,同时适用于其他硅基基体材料的表面高温防护,可以解决硅基复合材料的高温水氧腐蚀问题,具有重要的应用价值。
本发明公开了一种宽频带树脂基夹层结构的透波材料及其制备方法,该透波材料包括依次叠加并紧密结合的外蒙皮层、第一泡沫夹芯层、中间蒙皮层、第二泡沫夹芯层和内蒙皮层,外蒙皮层、中间蒙皮层和内蒙皮层由连续石英纤维增强树脂基复合材料制成,第一泡沫夹芯层和第二泡沫夹芯层由聚氨酯泡沫制成,外蒙皮层、中间蒙皮层和内蒙皮层的介电常数为3.1~3.2,损耗角正切值为0.009~0.01;第一泡沫夹芯层和第二泡沫夹芯层的介电常数为1.10~1.15,损耗角正切值为0.005~0.006;该制备方法包括:准备增强材料并按照铺层顺序和各层厚度铺设增强材料,预成型并固化后即得。本发明具有结构简单且性价比高的优点。
一种超细晶粒碳氮化钛基金属陶瓷的微波烧结,它以300MHZ~8GHZ频率微波介质作热源,使超细晶粒碳氮化钛基金属陶瓷坯料吸收微波能量而完成烧结过程,此烧结过程中按超细晶粒碳氮化钛基金属陶瓷坯料碳氮比的比值分别使用真空和气氛保护两种微波加热烧结工艺。它采用300MHZ~8GHZ频率微波加热烧结不同碳氮比的碳氮化钛基金属陶瓷坯料,并针对不同碳氮比的碳氮化钛基金属陶瓷坯料分别使用真空微波烧结和气氛保护微波烧结的技术方案,克服了使用传统真空或气氛保护烧结工艺,存在加热效率低,烧结时间长,能耗大,环境污染严重,晶粒粗大等缺陷。它可广泛应用于其它具有较强微波吸收能力的陶瓷、陶瓷基复合材料及金属间化合物材料的烧结。
一种复合光催化剂及其制备和应用,采用的是石墨烯-PbS/TiO2纳米复合材料,所述的复合材料是由石墨烯和PbS半导体纳米颗粒经电沉积复合在二氧化钛纳米管阵列的外表面和纳米管阵列开口处及内表面而成。由本发明所设计一种新颖、高效环境功能纳米材料—石墨烯-PbS/TiO2,可用作光催化剂,在有机污染物废水处理方面具有优异的性能。
一种沥青基复合阻尼材料及其制备方法和用途,属于一种高分子阻尼材料的制备及利用,以高分子聚合物改性沥青为基料,再适量添加填充剂、阻然剂、阻尼剂、其他助剂等各种无机填料后,通过加水混炼即可制作成为一种能满足本发明目的沥青基复合阻尼材料,并在通过对复合材料的各种配合剂的种类和用量进行了系统的研究和实验考察,得到了性能比较优良的配方。可以广泛应用于各种需要减振降噪的工况场所,特别是用于洗碗机隔振垫,具有较好的减振、降噪效果,能够明显有效地减少洗碗机工作时产生的振动和噪声的特点,并且具有很好耐水性和阻燃性能。
本发明提供了一种多元金属氮化物异质结纳米棒阵列复合电催化剂及其制备方法和应用,该复合电催化剂生长于泡沫镍导电基底上,包括MoO3‑x纳米棒以及生长于MoO3‑x纳米棒表面的Fe3N/Ni3N纳米颗粒;制备方法包括以下步骤:(1)采用水热反应在泡沫镍上生长NiMoO4纳米棒;在NiMoO4纳米棒上沉积铁基氧化物,得镍钼铁氧化物前驱体/泡沫镍复合材料;(2)将镍钼铁氧化物前驱体/泡沫镍复合材料进行热氨化处理,得到多元金属氮化物异质结纳米棒阵列电催化剂。本发明通过在NiMoO4纳米棒上沉积铁基氧化物、加热氨化处理,得到的异质结纳米棒阵列复合电催化剂在碱性海水等中表现出优异的OER和HER反应活性。
本发明涉及吸波技术领域,且公开了一种导热吸波复合磁片,在氮掺杂多孔中空碳纤维基体中生长多孔纳米Fe3O4微球,再与甲基乙烯基硅橡胶复合,得到硅胶基导热吸波复合磁片,氮掺杂多孔中空碳纤维、多孔纳米Fe3O4微球、碳纳米管复合与硅橡胶复合,通过混炼和硫化处理,得到以硅胶片为基体的导热吸波复合磁片,具有更好的阻抗匹配效果,可以通过电磁损耗、介电损耗、极化损耗对电磁波进行吸收和损耗,同时复合材料具有多孔、中空和多孔结构,密度更低,质量更轻,并且复合材料中含有的氮掺杂多孔中空碳纤维和碳纳米管具有很高的导热系数,对硅胶吸波磁片的导热性能有很大提升。
本发明公开了一种晶圆级二维半导体器件的范德华集成方法,将载体‑聚合物印章复合在接触电极表面,进行剥离处理,将接触电极中的金属电极阵列从接触电极基片上转移至载体‑聚合物印章上,获得载体‑聚合物‑金属电极材料;所述的载体与聚合物之间存在化学改性赋予的化学键合作用;在背栅电极表面复合过渡金属卤素类化合物二维材料,获得背栅电极‑TMDs复合材料;载体‑聚合物‑‑金属电极材料和背栅电极‑TMDs复合材料根据需要的集成电路方式进行对准,随后剥离载体‑聚合物印章,并进行刻蚀处理,获得晶圆级二维半导体器件。本发明大规模范德华集成方法可为二维半导体器件的可靠集成开辟一条道路,促进二维半导体电子器件的实际化应用。
本发明涉及一种利用吸氢膨胀物质吸氢膨胀作用与其他材料的复合方法;特别涉及一种利用钛合金吸氢反应与其他材料的相互复合的方法。本发明利用了吸氢膨胀物质吸氢的体积膨胀效应,以及吸氢反应的放热作用,同时复合件被夹具紧固的情况下,吸氢膨胀物质与待复合材料间的间隙闭合形成良好的冶金结合,从而使两者有效地结合在一起;然后将吸氢膨胀物质与待复合材料的连接体进行真空热处理脱氢,获得界面性能良好的复合体。本发明提供了一种新型吸氢膨胀物质与其他材料复合方法。本方法可对吸氢膨胀物质与其他材料进行复合连接处理,性能优异,复合材质可选范围广,可用于钛合金与钛合金、其他金属或合金、陶瓷、多孔材料等。
一种片层状MXene负载钴铁氧体的复合吸波材料,该复合吸波材料的钴铁氧体负载在片层状MXene的层间,钴铁氧体与片层状MXene的质量比为1:1~3。其中,MXene具有独特的片层状微观结构,其表面富含官能团,可使钴铁氧体负载在MXene的层间或表面,形成介电‑磁性两相异质结的微观结构,具有显著的介电极化损耗特征;负载在MXene上的纳米磁性钴铁氧体不仅具有高频自然共振效应和强磁损耗机制,而且其高电阻率可减弱MXene对入射电磁波强反射作用,使得复合材料更有利于与空间的阻抗匹配;因此,该复合材料表现出宽频强电磁波吸收特性,反射率结果表明优于‑10dB(90%吸收率)的频宽达7.2GHz,对应吸收峰达到‑21.75dB。
本发明公开了一种隔音降噪电脑主机箱,包括主体箱,所述主体箱是由隔音降噪板组成的,所述隔音降噪板由多块板体一和板体二间隔连接构成,所述板体一为均布有通孔一的吸音板,所述板体一为泡沫塑料,所述板体二为隔音板,所述板体二为实心结构的高分子复合材料,本发明中的主体箱由隔音降噪板组成,所述隔音降噪板为板体一和板体二组成,板体一为泡沫塑料,板体二为实心结构的高分子复合材料,这些材料材质轻,隔音效果好,使得主体箱的降噪隔音能力得到提升,还通过设置有滚轮和提拉机构,方便移动主体箱,还设置有散热机构,保证了主体箱内不会温度过高。
本发明公开了一种碳陶摩擦材料的制备方法及应用,其制备方法,包括如下步骤:以密度为0.8‑1.5g/cm3的C/C复合材料为坯体依次经过PIP处理、高温处理、RMI处理即获得密度为1.9‑2.2g/cm3的碳陶摩擦材料;所述RMI处理的过程为,将经高温处理的坯体置于铺设有硅粉和无定型碳化硅粉的石墨模具中,在真空条件下,渗硅反应,所述无定型碳化硅粉由碳化硅陶瓷先驱体于800‑1000℃烧结获得。本发明方法制备的碳陶摩擦材料通过调节材料中不同碳化硅的粒径级配和含量,所得摩擦材料,摩擦系数可调且稳定,磨损量小,刹车过程中无明显振动,刹车曲线呈矩形、平稳、无尾翘,摩擦后期湿态无较大衰减,适用于飞机、汽车、重卡、高速列车等运载系统制动所需刹车盘。
本发明公开了一种包覆处理的剑麻纤维聚烯烃复合发泡材料及其制备工艺,该复合发泡材料由以下重量百分比的原料制成:包覆处理的剑麻纤维织物10~60wt%、聚烯烃10~86 wt%、发泡剂1~10 wt%、交联剂0.05~1wt%、增塑剂1~10wt%、润滑剂1~10w t%、活化剂1~10 wt%。本发明制备的复合材料不仅具有高强度,高模量,耐冲击性好、韧性优异,并且加工简单、绿色环保。
本发明公开了一种锂离子电池负极材料碳包覆钒酸盐复合纤维的制备方法,采用静电纺丝技术并结合惰性气氛下的热处理方式,即得到碳包覆钒酸盐复合材料。本发明制备工艺简单且纤维粒径可控,用该方法所得的碳包覆钒酸盐复合纤维结构为直径约5nm左右的钒酸盐纳米颗粒均匀分散在无定形碳连续相中;用聚乙烯吡咯烷酮作为碳源,一方面减轻了循环过程中纳米颗粒之间的机械张力,避免了循环过程中颗粒团聚,提高了电化学循环稳定性。同时提高了材料的导电性及与电解液的接触面积,在大电流下表现了优异充放电性能,作为锂离子电池负极材料具有很好的应用前景。
一种反射太阳热射线的隔热涂料,其由底涂涂料与面涂涂料两部分构成,所述底涂涂料中固体物质量百分比为:中空微珠隔热材料5-40%,热反射材料10-50%,粘合剂高分子树脂10-70%;面涂涂料中固体物质量百分比为:表面包覆反射热射线复合材料5-40%,热反射材料10-50%,粘合剂高分子树脂10-70%。本发明涂料主要用作建筑物、汽车、火车、管道、储罐等外表面涂料,干涂膜厚度0.3-0.5MM时,对热射线的总反射率可以达到85-90%,能够有效地防止太阳的热辐射。
本发明公开了一种污泥填埋场表层污泥生态修复施工方法及系统,其施工方法包括如下步骤:向污泥填埋场表层喷射固化剂制成UHPGC固化区,通过拼接方式安装预制的纵向排水管、横向排水管、储水井、纵向蓄排水槽、横向蓄排水槽,通过卡接方式安装盖板;将限桩框格放置在红树修复区里,然后浓度为10%~12%的W‑OH改性亲水性聚氨酯复合材料喷射在限桩框格区域内;安装滤水桩和给水管,将配置好的种植基质倒入红树修复区内并种植红树,将红树修复区的侧面堆砌成引流坡,然后用浓度为1.5%~3.5%的W‑OH改性亲水性聚氨酯复合材料喷射引流坡表面完成施工。与现有技术相比,本发明采用了大量的预制件零件,减少了现场施工量和施工难度,采用拼接方式和卡接方式加快了施工进度。
本发明公开了一种全生物降解地膜,原料包括聚丁二酸丁二醇酯50‑70份;热塑性淀粉30‑50份;马来酸酐0.5‑0.7份;溶剂为乙醇5‑10份;本发明还公开了一种全生物降解地膜的制备方法,包括以下步骤:将聚丁二酸丁二醇酯、马来酸酐与溶剂混合,得预混料,将该预混料挤出、粉碎,得改性聚丁二酸丁二醇酯;将改性聚丁二酸丁二醇酯与热塑性淀粉混合,挤出、粉碎,得热塑性淀粉/改性聚丁二酸丁二醇酯复合材料;将热塑性淀粉/改性聚丁二酸丁二醇酯复合材料吹塑成型,得到全生物降解薄膜;本发明所用原料全部为可生物降解物质,对环境无污染;原料之间的相容性好;产品价格低廉,使用了大量淀粉,薄膜成本能够与传统地膜竞争。
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